Энергоблок

 

1. ЭНЕРГОБЛОК, содержащий котел и турбину, связанные между собой трубопроводами свежего пара и горячего промперегрева, к первому из которых подключены цилиндр высокого давления, каме 1 fi ры отборов турбины и быстродействующая редукционно-охладительная установка, а к второму - цилиндр среднего давления, сообщенный ресиверньши трубами с цилиндром низкого давления и через пароохладитель - с соответствующими камерами отборов турбины, и потребителей тепла, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и экономичности в период горячего резерва, он снабжен поверхностным предохранителем, подключенным на входе к трубопроводу горячего промперегрева, а на выходе дополнительно к потребителям тепла. 2. Энергрблок по п. 1, отличающийся тем, что ресиверные трубы и быстродействующая редукционно-охладительная установка дополнительно подключены к потребителям тепла.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(59 F 01 K 13 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3259520I24-06 (22) 13.03.81 (46) 30.08.83. Бюл. № 32 (72) А. А. Мадоян, И. А. Тишенинов, Г. М. Литвинцев, Л. Н. Кобзаренко и И. Л. Наркевич (71) Южный филиал Всесоюзного дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнического научно-исследовательского института им. Ф. Э. Дзержинского (53) 621.165.57 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 682662, кл. F 01 К 13/02, 1976. (54) (57) 1. ЭНЕРГОБЛОК, содержащий котел и турбину, связанные между собой трубопроводами свежего пара и горячего промперегрева, к первому из которых подключены цилиндр высокого давления, каме„„SU„„1038495 A ры отборов турбины и быстродействующая редукционно-охладительная установка, а к второму — цилиндр среднего давления, сообщенный ресиверными трубами с цилиндром низкого давления и через пароохладитель — с соответствующими камерами отборов турбины, и потребителей тепла, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и экономичности в период горячего резерва, он снабжен поверхностным предохранителем, подключенным на входе к трубопроводу горячего промперегрева, а на выходе дополнительно к потребителям тепла.

2. Энергоблок по п. 1, отличающийся тем, что ресиверные трубы и быстродействующая редукционно-охладительная установка дополнительно подкл.очены к потребителям

Ф тепла.

1038495

ВНИИПИ Заказ 6171/33 Тираж 535 Подписное

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при переводе энергоблоков в горячий вращающийся резерв.

Известен энергоблок, содержащий котел и турбину, связанные между собой трубопроводами свежего пара и горячего промперегрева, к первому из которых подключены цилиндр высокого давления, камеры отборов турбины и быстродействующая редукционно-охладительная установка, а к второму — цилиндр среднего давления, сообщенный ресиверными трубами с цилиндром низкого давления и через пароохладитель с соответствующими камерами отборов турбины, и потребители тепла (1) .

Недостатком известного энергоблока является неравномерность регулирования температуры охлаждаюшего пара, присущая впрыскивающим пароохладителям. По этой причине возможны колебания температуры металла в цилиндрах высокого и среднего давления (ЦВД и ЦСД), что снижает надежность работы. В режиме поддержания энергоблока в горячем резерве часть пара поступает в конденсатор, что приводит к потерям тепла (топлива).

Цель изобретения — повышение надежности и экономичности в период горячего резерва.

Указанная цель достигается тем, что энер гоблок снабжен поверхностными пароохладителями, подключенными на входе к трубопроводу горячего промперегрева, а на выходе дополнительно к потребителям тепла.

При этом ресиверные трубы и быстродействующая редукционно-охладительная установка дополнительно подключены к потребителям тепла.

На чертеже представлена принципиальная схема энергоблока.

Энергоблок содержит котел 1, первичный пароперегреватель 2 которого главным трубопроводом 3 свежего пара, на котором установлены главная паровая задержка (ГПЗ)

4 и стопорный клапан 5, сообшен с ЦВД 6 паровой турбины. К главному трубопроводу 3 свежего пара перед ГПЗ 4 подключены быстродействующая редукционно-охладительная установка (БРОУ) 7, трубопровод 8, сообщенный с проточной частью ЦВД

6, редукционная охладительная установка (РОУ) 9, выход которой сообщен с трубопроводом 10 холодного промперегрева. ЦВД

6 сообщен с ЦСД 11 через промежуточный паропсрегреватель 12 трубопроводом 13 горячего промперегрева, на котором установлен защитный клапан 14. К трубопроводу 13 горячего промперегрева перед зашитным клапаном 14 подключены два или более поверхностных пароохладителя 15 и 16, один из которых сообщен по пару с проточной

55 частью ЦСД 11 и трубопроводами 17 1ополнительно — с потребителями 18 тепла энергоблока, например эжекторами, деаэраторами, концевыми уплотнениями и др., а другой — с ресиверными трубами 19 цилиндра 20 низкого давления (ЦНД) . Поверхностные пароохладители 15 и 16 по воде подключены к тракту 21 основного конденсата турбины. Потребители 18 тепла могут быть подключены дополнительными трубопроводами 22 к БРОУ 7 и ресиверным трубам 19 до задвижки 23.

Энергоблок в режиме горячего врашающегося резерва работает следующим образом.

В топке котла 1 горят две-четыре запальные мазутные форсунки, обеспечивая его минимальную паропроизводительность при достаточно высокой температуре металла поверхностей нагрева. Пар из котла 1 по главным трубопроводам 3 поступает через трубопровод 8, в зависимости от уровня своей температуры, в проточную часть (в ту или иную ступень) ЦВД 6 турбины и далее в промежуточный пароперегреватель

12 котла 1, а затем по трубопроводам 13 горячего промперегрева в поверхностные пароохладители 15 и 16. Охлажденный пар подается после поверхностного пароохладителя 15 в проточную часть ЦСД 11 и по трубопроводам 17 — потребителям 18 тепла (эжекторам, концевым уплотнением и деаэраторам), а после поверхностного пароохладителя 16 через ресиверные трубы

19 — в ЦНД 20. 3а счет пара, поступившего в проточную часть ЦВД 6, ЦСД 11 и

ЦНД 20, ротор турбины вращается с частотой меньшей первой критической (800+

+1000 об/мин) . В том же случае, если генератор включен в сеть, то этот пар несколько снижает расход сетевой электроэнергии, затрачиваемой на вращение ротора турбины. При необходимости обеспечения небольшого избыточного давления в трубопровод 10 холостого промперегрева через

РОУ 9 может подаваться пар. Подпитка котла 1 производится питательной водой от соседнего блока, несущего нагрузку.

По дополнительным трубопроводам 22 пар из ресиверных труб 19 и БРОУ 7 поступает к потребителям 18 тепла пара.

Таким образом, подача пара через поверхностные пароохладители в ЦСД и ЦНД обеспечивает необходимую температуру, исключающую колебания температур металла этих цилиндров, что повышает надежность работы энергоблока в режимах горячего вращающегося резерва. Использование избытка пара в потребителях тепла исключает необходимость потребления пара от соседних энергоблоков (постороннего источника), что повышает экономичность работы энергоблока в резерве.

Энергоблок Энергоблок 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на энерготехнологических установках тепловых электростанций

Изобретение относится к энергомашиностроению, в частности к энергетическим установкам, использующим естественную разность температуры окружающей среды для выработки элекроэнергии

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для выработки электрической энергии

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на электрических станциях с теплофикационными установками

Изобретение относится к машиностроению, в частности к двигателям для привода электрогенераторов на теплоэлектростанциях

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть применено для управления приводами механизмов собственных нужд теплоэнергоустановок, содержащими тепловой двигатель и электромашину, подключенную к энергосистеме через преобразователь частоты

Изобретение относится к способам и установкам получения электроэнергии из сланцев и может быть использовано в энергетике и сланцеперерабатывающей промышленности
Наверх